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121.
二元液系气—液平衡相图实验体系的绿色选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
就几种微毒的完全互溶液平衡相图实验体系的折光率—组成标准曲线、气—液平衡温度—组成相图进行了研究,筛选出了适宜学生实验的微毒微污染的异丙醇—乙醇二元液系,实现了绿色化学实验教学。  相似文献   
122.
本文根据质量守恒定律、Fick第一扩散定律和Boussinesq假设导出了井巷污染物紊流传质的通用数学模型及纵向(?)散模型。针对井巷各种污染源的不同释放规律给出了九种源函数,从理论上导出了井巷污染物紊流传质过程的紊流(?)散系数,其大小与井巷摩擦阻力系数的平方根、井巷水力半径和断面平均风速成正比,还给出了弥散模型的通解,指出井巷紊流传质的实验研究必须满足Reynolds相似。  相似文献   
123.
轴流导叶式旋风管内气固两相流的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究颗粒分离机理,提高分离性能,采用五孔球探针测试仪及等动采样法对轴流导叶式旋风管内气固两相流速度与压力分布进行了测量,并分别对不同导流锥和排尘结构参数下的纯气流流场及颗粒浓度场分布进行了对比分析。实验结果表明,旋风管内气流切向速度分布呈典型的准Rankin涡结构,固相颗粒分布在离心力作用下沿径向分为近壁的密相区与中心的稀相区。减小导流锥下口内径,采用带有排尘侧缝的单锥排尘结构有利于旋风管内颗粒的分离。  相似文献   
124.
为了在气-固流动系统过程中确定运输特性,证实理论预报和仪设计程序公式化,必须对气-固两相流的各相质量流量、密度和局部地区的流速进行测量,对于某种相(诸如一群固体颗粒)的密度进行直接测量时需要有一种基本测量标准,激光多普勤相测定仪在一定条件下可以测定局部地区的瞬时密度,因而可用作基本测量标准,其它光学方法及中子束方法由于需要用质量流量进行标定,因而只能用作间接的测量标准,本文对无干扰测试设备的新进展进行了综述,对激光多普勒测速仪(LDV)、相多普勤颗粒分析仪(PDPA)直至核磁共振测速仪的性能、限制因素及应用前景作了概述和讨论。  相似文献   
125.
提出了一种快速极性相关算法,该算法利用标准8位微处理器具有的按位和处理8位数据的功能,采用了查表方式计算相关值,并以二分法进行峰值搜索。在Z8671单片机(晶振7.3728MHz)上执行该算法,允许的最高采样频率为18.08kHz。如果取相关计算长度为256点,测量窗口为127点,采样后只需10ms便可以给出流体流经距离L的渡越时间,从而使以微处器为核心的相关仪,可以满足实时应用的要求。  相似文献   
126.
光滑平板降膜受表面张力和接触角的影响易收缩成溪流,导致传热表面出现干斑,为解决这一问题,提出箭型排布的矩形微槽平板。通过可靠的computational fluid dynamics(CFD)计算模拟两相流理论,建立三维非稳态平板降膜数学模型,研究了箭型排布的矩形微槽平板上的液膜流动特性,并探究了微槽宽度、深度及箭型夹角对液膜在平板上铺展效果的影响。结果表明:箭型排布的矩形微槽可有效增大液膜在平板横向的铺展面积,使液膜润湿面积增大,减少平板表面干斑;在120°箭型结构下,矩形微槽最优参数为宽0.5 mm,深0.3 mm,此时可将比湿面积由光板表面的62%~89%提高到84%~94%;低雷诺数时,120°箭型结构对液膜横向铺展引导效果显著,雷诺数增大时,90°箭型结构引导效果更好。  相似文献   
127.
本文介绍了求初始基的一种简便方法,从而进一步完善了一种求解线性规划问题而无须引入人工变量的新方法,同时,展示了此法与二阶段法作对比试验的一些结果。  相似文献   
128.
纸浆流动的数值模拟   总被引:7,自引:0,他引:7  
作者分析了有关宾汉流体的计算及湍流两相流的现状,在k-ε湍流模型和使用壁面函数法处理近壁区问题的理论基础上,通过引入一些合理的假设,建立了一个比较有效的处理纸浆纤维悬浮液的数学模型,并对其进行了数值模拟。作者通过对直圆管中纸浆纤维悬浮液两相端流的模拟,证明了流核区的存在(r/R=0-0.2)。由纤维相和液相的速度分布,说明了滑移扩散连续介质模型的正确性,将不同初始湍流强度进行比较,可进一步解释有关“阻力减小”的现象。  相似文献   
129.
根据作者以前所提供的公式,对CaO-CaF_2-SiO_2体系在1450℃条件下两相区边界上的活度进行了全面的计算。计算所采用的基本实测数据取自文献[1]。其结果可外推到二元系两相区的边界。该计算方法可推广至其它三元体系。  相似文献   
130.
Multiscale coupling:challenges and opportunities   总被引:1,自引:0,他引:1  
Multiscale coupling is ubiquitous in nature and attracts broad interests of scientists from mathematicians, physicists, machinists, chemists to biologists. However, much less attention has been paid to its intrinsic implication. In this paper, multiscale coupling is introduced by studying two typical examples in classic mechanics: fluid turbulence and solid failure. The nature of multiscale coupling in the two examples lies in their physical diversities and strong coupling over wide-range scales. The theories of dynamical system and statistical mechanics provide fundamental methods for the multiscale coupling problems. The diverse multiscale couplings call for unified approaches and might expedite new concepts, theories and disciplines.  相似文献   
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